-
CuS@MSN,介孔硅包硫化铜纳米颗粒的特征
2025-9-11
111
结构特征介孔硅包硫化铜纳米颗粒(CuS@MesoporousSilicaNanoparticles,CuS@MSN)是一种核壳结构纳米材料,其核心为硫化铜(CuS)纳米颗粒,外壳为具有有序孔道结构的介孔二氧化硅层。这种结构赋予材料以下特点:核-壳结构优势:硫化铜内核:具有优异的光热转换性能,适用于光热治疗(PTT);介孔硅外壳:提供高比表面积和可控孔径(2–50nm),有利于负载药物、分子探针或其他功能分子。可功能化修饰:介孔硅表面可通过化学修饰引入氨基(-NH₂)、羧基(-...
-
CS-CuS NPs,壳聚糖硫化铜纳米颗粒的特点
2025-9-11
140
结构与性能优势壳聚糖硫化铜纳米颗粒(Chitosan-CopperSulfideNanoparticles,CS-CuSNPs)是通过壳聚糖修饰硫化铜纳米颗粒表面形成的复合材料,结合了两者的核心特性:结构特点:壳聚糖通过化学键合或物理吸附方式包裹在硫化铜纳米颗粒表面,形成核-壳结构。其中,硫化铜内核具有光热转换、催化等性能,壳聚糖外壳则提供生物相容性、水溶性及表面功能位点。性能优化:水溶性与稳定性提升:壳聚糖的亲水基团(如氨基、羟基)有效改善硫化铜纳米颗粒的分散性,防止团聚;...
-
硫化铜纳米颗粒的介绍
2025-9-11
151
硫化铜纳米颗粒的基本特性硫化铜(CuS)纳米颗粒是一种具有特殊物理和化学性质的半导体材料,其带隙约为1.2eV,属于p型半导体。这类材料由于其纳米级尺寸带来的量子限域效应和高比表面积,在光学、电学、催化和生物医学等领域展现出广泛的应用潜力。硫化铜纳米颗粒的结构类型根据结构不同,硫化铜纳米颗粒可以分为以下几类:实心硫化铜纳米颗粒:结构致密,适用于基础光学和电学研究。中空硫化铜纳米颗粒:内部具有空腔结构,可提高载药能力,适用于药物输送和肿瘤治疗。中空介孔硫化铜纳米颗粒(HMCuS...
-
中空介孔硫化铜纳米颗粒的基本特性
2025-9-11
115
中空介孔硫化铜纳米颗粒的基本特性中空介孔硫化铜纳米颗粒(HollowMesoporousCopperSulfideNanoparticles,HMCuSNPs)是一种具有特殊结构和多功能特性的纳米材料。其主要特点包括:中空结构:内部为空心设计,可增加载药容量和物质传输效率。介孔表面:表面具有可调的孔道结构,比表面积大,有利于负载药物或其他功能性分子。光响应性能:对近红外光(NIR)有很强的局部表面等离子共振效应,具备光热转换能力,适用于光热治疗(PTT)。氧化还原活性:在NI...
-
超小尺寸铜纳米粒子的描述
2025-9-4
160
超小尺寸铜纳米粒子通常指粒径在1至10纳米范围内的铜颗粒,因其尺寸接近或小于电子的德布罗意波长,展现出与宏观铜材料截然不同的物理化学性质,在多个领域具有重要应用潜力。一、核心特性量子尺寸效应当铜纳米粒子尺寸接近电子自由程时,电子能级发生离散化,导致光学、电学和磁学性质显著变化。尺寸效应还使铜纳米粒子具有更高的比表面积,表面原子占比显著增加,化学活性大幅提升。例如,在甲烷干重整反应中,1.4nm的Ru/LaOx–SiO₂催化剂因超细颗粒尺寸实现800°C下400小时稳定运行。表...
-
过氧化钙纳米颗粒的描述
2025-9-4
163
一、核心结构特性粒径与形貌粒径范围通常为几十纳米至几百纳米,部分研究通过湿化学法合成出粒径小于5纳米的超小颗粒,或通过调控条件获得粒径60-70nm的均匀分散颗粒。形貌多为球形,表面可通过PVP、聚多巴胺等修饰,形成核壳结构或复合结构,增强功能化潜力。孔隙与表面化学介孔结构(孔径2-10nm)提供高比表面积(可达800-1200m²/g),促进反应物吸附与传输。表面修饰基团(如羧基、氨基)可增强生物相容性或催化活性,例如聚多巴胺包覆层兼具光热转换和药物载体功能。溶解性与稳定性...